WO2022220092A1 - 端末、及びビーム故障検出方法 - Google Patents

端末、及びビーム故障検出方法 Download PDF

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WO2022220092A1
WO2022220092A1 PCT/JP2022/015164 JP2022015164W WO2022220092A1 WO 2022220092 A1 WO2022220092 A1 WO 2022220092A1 JP 2022015164 W JP2022015164 W JP 2022015164W WO 2022220092 A1 WO2022220092 A1 WO 2022220092A1
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WO
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terminal
bfd
reference signal
base station
detected
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PCT/JP2022/015164
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English (en)
French (fr)
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尚哉 芝池
浩樹 原田
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to terminals in wireless communication systems.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G Long Term Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G Long Term Evolution
  • a frequency band (unlicensed band) different from the frequency band (licensed band) licensed by the telecommunications carrier (operator), an unlicensed carrier ( Unlicensed carrier), unlicensed CC (also called unlicensed CC)) is supported.
  • 3GPP TS 38.300 V16.4.0 (2020-12) 3GPP TS 38.331 V16.3.0 (2020-12) 3GPP TS 38.213 V16.4.0 (2020-12) 3GPP TS 38.321 V16.3.0 (2020-12) 3GPP TS 38.214 V16.4.0 (2020-12)
  • Non-Patent Documents 2 to 5 various functions are defined for beam failure detection and its recovery (for example, Non-Patent Documents 2 to 5).
  • terminals that comply with existing NR regulations that assume frequency bands up to 52.6 GHz cannot detect beam failures in high frequency bands such as 52.6 to 114.25 GH, where the use of the unlicensed band is assumed. It may not run properly.
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to provide a technology that enables a terminal to appropriately detect beam failures in a wireless communication system.
  • a receiver that receives an aperiodic reference signal from a base station; A beam failure is detected when it is detected that the number of times of receiving an aperiodic reference signal with quality degradation reaches a second threshold before the number of times of receiving an aperiodic reference signal without quality degradation reaches a first threshold.
  • a terminal is provided that includes a control unit that determines that it has detected.
  • a technique that enables a terminal to appropriately detect beam failures in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing an example of bands; It is a figure which shows the relationship between SCS and symbol length.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining Rel-15 BFR;
  • FIG. 3 is a diagram for explaining Rel-16 BFR; It is a figure which shows the example of BFD.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining Rel-15 BFR;
  • FIG. 3 is a diagram for explaining Rel-16 BFR; It is a diagram for explaining the transmission status of CSI-RS / SSB when performing LBT.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1;
  • FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1;
  • FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1;
  • FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1;
  • FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1
  • FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1; FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1; FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • the existing technology is, for example, existing NR.
  • the wireless communication system (base station 10 and terminal 20) in this embodiment basically operates according to existing regulations (eg, Non-Patent Documents 1 to 5). However, the base station 10 and the terminal 20 also perform operations that are not covered by the existing regulations in order to solve problems when using a high frequency band or unlicensed band. In the description of the embodiments to be described later, operations that are not covered by the existing regulations are mainly described. Numerical values described below are all examples.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex, etc.) method may be used.
  • “configuring" the wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), or the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • Apriodic CSI-RS is taken as an example of the reference signal used for BFR, but the aperiodic reference signal to which the technology according to the present invention can be applied is Apriodic CSI-RS.
  • the aperiodic reference signal to which the technology according to the present invention can be applied is Apriodic CSI-RS.
  • an aperiodic synchronization signal may be used, or a reference signal other than CSI-RS may be used.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • a physical resource of a radio signal is defined in the time domain and the frequency domain.
  • OFDM is used as the radio access method.
  • SCS subcarrier spacings
  • a resource block is composed of a predetermined number (for example, 12) of continuous subcarriers.
  • Terminal 20 detects SSB (SS/PBCH block) when performing initial access, and identifies SCS in PDCCH and PDSCH based on PBCH included in SSB.
  • SSB SS/PBCH block
  • a slot is composed of a plurality of OFDM symbols (for example, 14 regardless of subcarrier intervals).
  • An OFDM symbol is hereinafter referred to as a "symbol".
  • a slot is a scheduling unit. Also, a subframe of 1 ms interval is defined, and a frame composed of 10 subframes is defined. Note that the number of symbols per slot is not limited to 14.
  • the base station 10 transmits control information or data to the terminal 20 via DL (Downlink) and receives control information or data from the terminal 20 via UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Also, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Also, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control information or data from the base station 10 on the DL and transmits control information or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services.
  • a wireless communication function such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled and communicated with the base station 10 .
  • multiple CCs component carriers
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • a PUCCH-SCell with PUCCH may also be used.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a radio communication system when NR-DC (NR-Dual connectivity) is executed.
  • a base station 10A serving as MN (Master Node) and a base station 10B serving as SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 communicates with both base station 10A and base station 10B.
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • PSCell Primary SCell
  • SCell Secondary SCell
  • SCell component carrier
  • PCell and PSCell may be called SPCell.
  • LBT Listen Before Talk
  • the base station 10 or the terminal 20 performs signal sensing, and transmits when the sensing result is idle, and does not transmit when the sensing result is busy.
  • LBT is not necessarily performed in the unlicensed band, and LBT may not be performed in the unlicensed band.
  • FIG. 3 shows examples of frequency bands used in existing NR and frequency bands used in the radio communication system according to this embodiment.
  • FR1 (0.41 GHz to 7.125)
  • FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • FR1 supports SCS of 15 kHz, 30 kHz, and 60 kHz
  • BW bandwidth
  • FR2 supports 60 kHz, 120 kHz and 240 kHz (SSB only) as SCS, and 50-400 MHz as bandwidth (BW).
  • FR4 a frequency band higher than 52.6 GHz (for example, 52.6 GHz to 114.25 GHz), which is not used in existing NR, will also be used.
  • This frequency band may be referred to as FR4.
  • an SCS wider than the existing SCS will be used as the frequency band is expanded as described above.
  • 480 kHz or an SCS wider than 480 kHz is used as the SCS of SSB and PDCCH/PDSCH.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between SCS and symbol length (time length of symbol). As shown in FIG. 4, the wider the SCS, the shorter the symbol length (symbol time length). Also, if the number of symbols per slot is constant (that is, 14 symbols), the wider the SCS, the shorter the slot length.
  • the terminal 20 receives the reference signal (CSI-RS, SSB, or both CSI-RS and SSB) transmitted for each beam from the base station 10, and measures its quality (RSRP, RSRQ, etc.) .
  • the terminal 20 determines that the quality of all reference signals (that is, beams) has deteriorated a predetermined number of times, the terminal 20 searches for a new beam in S11.
  • All reference signals in S10 are sets (failure detection resources) of (indexes of) reference signals set in the terminal 20 from the base station 10, which are measured for beam failure detection, and are referred to as q0. call. For example, 8 is set for this.
  • the terminal 20 measures the L1-RSRP of the candidate reference signal (candidateBeamRSList set by the base station 10 and is referred to as q1), and newly selects the reference signal (beam) with the maximum L1-RSRP. Select as beam.
  • the terminal 12 transmits PRACH (preamble) in the PRACH occurrence corresponding to the selected new beam.
  • the terminal 20 monitors the BFR response (PDCCH) in the BFR response window starting after 4 slots.
  • Terminal 20 assumes that the PDCCH monitored by CORESET#0 has a QCL relationship with the new beam (reference signal) 28 symbols after receiving the BFR response (of the PDCCH) in S13, and CORESET#0 to monitor the PDCCH.
  • the terminal 20 receives the reference signal (CSI-RS, SSB, or both CSI-RS and SSB) transmitted for each beam from the base station 30, and measures its quality (RSRP, RSRQ, etc.) .
  • the terminal 20 transmits an SR (scheduling request) in S21 when the number of times the terminal 20 determines that the quality of all reference signals (that is, beams) has deteriorated reaches a predetermined threshold. Also, in S23, a search for a new beam is performed.
  • All reference signals in S20 are sets (failure detection resources) of (indexes of) reference signals set in the terminal 20 from the base station 10, which are measured for beam failure detection, and are referred to as q0. call. For example, 8 is set for this.
  • the terminal 20 measures the L1-RSRP of the candidate reference signal (candidateBeamRSList set by the base station 10 and is called q1), and newly selects the reference signal (beam) with the maximum L1-RSRP. Select as beam.
  • the terminal 20 has received the UL-grant, and uses the resources allocated there to transmit the MAC CE at S24.
  • the MAC CE includes the index of the CC with the beam failure and the index of the new reference signal for each CC (that is, the beam index).
  • the terminal 20 receives the BFR response (PDCCH) in S25.
  • the terminal 20 After 28 symbols from receiving the PDCCH (PDCCH in S25) for scheduling the PUSCH, the terminal 20 assumes that the PDCCH monitored by the SCell thereafter has a QCL relationship with the new beam (reference signal), and sets the PDCCH. Monitor. In addition, the terminal 20 transmits PUSCH transmitted in the SCell after 28 symbols using a spatial domain filter corresponding to the spatial domain filter of the new beam (reference signal). That is, QCL is updated also for PUSCH.
  • FIG. 1 shows the operation based on the description (excerpt) of the following specifications relating to the existing technology, which defines the operation of the terminal 20 .
  • the terminal 20 determines that a beam failure has been detected and triggers BFR when the number of RS quality deterioration reaches a predetermined value before the timer expires. That is, the BFR procedure is started.
  • FIG. 7 shows an example of performing BFD using a periodic reference signal (P-BFD-RS).
  • a cross indicates that the quality of the RS is poor and BFI is detected, and a check mark indicates that the RS was received but BFI was not detected.
  • the middle part of the figure shows the value of the BFD timer (beamFailureDetectionTimer), and the lower part of the figure shows the value of the BFI counter.
  • the BFI counter does not increase from 1, the BFD timer (beamFailureDetectionTimer) expires, and the BFI counter is reset.
  • BF beam failure
  • Fig. 8 shows the R15 PCell/PSCell BFR. This is the same as the content explained in FIG.
  • FIG. 9 shows the R16 SCell BFR. This is the same as the content explained in FIG.
  • LBT Long Term Evolution
  • the terminal 20 receives reference signals (CSI-RS, SSB, or CSI-RS and SSB) periodically transmitted from the base station 10, and measures quality. I do.
  • reference signals CSI-RS, SSB, or CSI-RS and SSB
  • LBT when LBT is performed in the base station 10, for example, as shown in FIG. 10, LBT may or may not succeed at each transmission timing of the reference signal. Therefore, it is assumed that the base station 10 will not be able to periodically transmit the reference signal, and the terminal 20 will be able to receive the reference signal less frequently. Therefore, beam failure detection may not be performed properly.
  • terminal 20 uses an aperiodic reference signal based on a DCI trigger instead of a periodic reference signal as a reference signal used for beam failure detection.
  • the aperiodic reference signal is, for example, Aperiodic CSI-RS.
  • the base station 10 transmits DCI that triggers Aperiodic CSI-RS to the terminal 20, and the terminal 20 receives the Aperiodic CSI-RS using the resources specified by the DCI.
  • base station 10 when terminal 20 and base station 10 use an unlicensed band (or perform LBT), base station 10 transmits a reference signal at the timing when LBT succeeds.
  • the terminal 20 detects the beam failure by measuring the reference signal received aperiodically based on the trigger, for example, by performing the BFI counting process described above. This allows BFR to be performed properly when LBT is required, without the impact of LBT failure. In addition, the technique which concerns on this invention is applicable also when LBT is not premised. Specific methods will be described below as examples 1 and 2. FIG.
  • Example 1 In Example 1, only Aperiodic CSI-RS is used for BFD (beam failure detection). Examples 1-1 to 1-3 will be described below as more detailed examples.
  • Example 1-1 In Example 1-1, a BFD procedure similar to the BFD (beam failure detection) procedure at R15/R16 is used. More specifically, the RRC parameter beamFailureDetectionTimer in the BFD procedure at R15/R16 is AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17 (beam failure detection timer for aperiodic reference signal) replaced by AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17 may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by RRC signaling, or may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by Aperiodic CSI-RS triggering DCI.
  • AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17 beam failure detection timer for aperiodic reference signal
  • AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17 sets the timer when using Aperiodic CSI-RS for BFR detection.
  • a value in a range different from the existing beamFailureDetectionTimer may be set in AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17.
  • AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17 may be set to a value less than the range of beamFailureDetectionTimer values.
  • Example 1-1 the existing RRC parameter beamFailureInstanceMaxCount is replaced with AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17.
  • AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17 may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by RRC signaling, or may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by Aperiodic CSI-RS triggering DCI.
  • AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17 sets the RS misdetection counter that determines beam failure detection when using Aperiodic RS for beam failure detection.
  • a value in a range different from the existing beamFailureInstanceMaxCount may be set in AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17.
  • AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17 may be set to a value less than the value in the range of beamFailureInstanceMaxCount.
  • T max is set by AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17 and C max is set by AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17.
  • Example 1-2 Next, Example 1-2 will be described.
  • the BFD timer in the R15/16 BFD procedure is replaced with another counter (eg, AP-BFD-RS counter).
  • another counter eg, AP-BFD-RS counter.
  • an aperiodic reference signal used in BFD such as Apriodic CSI-RS is called AP-BFD-RS.
  • the number of AP-BFD-RSs is not fixed in a certain period.
  • the BFD counter may be reset frequently due to the BFD timer expiration, given that a small number of RSs are detected in a certain period. This makes the BF determination inaccurate.
  • the BFD timer is set to the number of normally detected AP-BFD-RS (number of AP-BFD-RS instances) counter (AP-BFD-RS counter).
  • the operation related to the counter is as follows.
  • the AP-BFD-RS counter When a BF instance is detected in the lower layers of the terminal 20 (that is, the RS quality is lower (bad) than the threshold), the AP-BFD-RS counter is set to a certain parameter (eg, AP-BFD-RS counter -r17), the BFI counter is incremented.
  • AP-BFD-RS counter-r17 may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by RRC signaling, or may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by Aperiodic CSI-RS triggering DCI.
  • the terminal 20 receives an AP-BFD-RS (beam instance) but does not detect a BF instance and the AP-BFD-RS counter is greater than 0, the AP-BFD-RS counter is decremented by 1. be.
  • the terminal 20 determines that BF has been detected (BF has occurred) when the BFI counter reaches the maximum value before the AP-BFD-RS counter reaches 0. For parameters such as the maximum value, AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17 described in Example 1-1 may be applied.
  • the left side of FIG. 12 shows an example of a sparse RS in the existing procedure, and as shown, no BF is detected (declared).
  • the right side of FIG. 12 is an example when the AS-BFD-RS counter of Example 1-2 is applied. In this example, since BFI is detected three times, the AS-BFD-RS counter remains at its initial value (greater than 0), and BF is detected when the BFI counter reaches its maximum value.
  • Example 1-3 Next, Examples 1-3 will be described. In embodiments 1-3, a new counter (eg AP-BFD-RS counter) is added.
  • a new counter eg AP-BFD-RS counter
  • the counter (AP-BFD-RS counter) introduced (replaced) in Example 1-2 may continue for a very long time if the AP-BFD-RS interval is large. BFD based on AP-BFD-RSs for too long may be undesirable.
  • Example 1-3 a counter as described in Example 1-2 is added.
  • a BFD timer is used to limit the duration of the counter.
  • the maximum value (initial value) of the BFD timer an existing one may be used, or the one described in Example 1-1 may be used.
  • the terminal operation related to the AP-BFD-RS counter and the repeated operation by the BFD timer in Example 1-3 are as follows.
  • the AP-BFD-RS counter is set to a certain parameter (eg AP-BFD-RS counter- r17).
  • AP-BFD-RS counter-r17 may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by RRC signaling, or may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by Aperiodic CSI-RS triggering DCI.
  • the terminal 20 receives an AP-BFD-RS (beam instance) but does not detect a BF instance and the AP-BFD-RS counter is greater than 0, the AP-BFD-RS counter is decremented by 1. be.
  • the terminal 20 determines that BF is detected (BF occurs) when the BFI counter reaches the maximum value before the AP-BFD-RS counter becomes 0 and before the BFD timer expires. (declare. If the BFI counter has not reached its maximum value when the AP-BFD-RS counter reaches zero or when the BFD timer expires, the BFI counter is reset to zero.
  • AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17 described in Example 1-1 may be applied.
  • Example 1-3 the new counter proposed in Option 2 is used together with the existing timer. If RS misdetection is detected a certain number of times or more before the existing timer expires and before the new counter expires, the terminal 20 determines that BF has been detected.
  • Example 13 and 14 show an example of Example 1-3.
  • the terminal 20 detects BFI by the first and second AS-BFD-RSs, so the AP-BFD-RS counter does not change from the initial value. Also, the BFI counter is incremented by two. However, since the BFD timer expires after the second AS-BFD-RS reception, the AP-BFD-RS counter and BFI timer are reset to 0 respectively.
  • the terminal 20 Since the terminal 20 detects the BFI in the third AS-BFD-RS, it sets the BFD timer and AP-BFD-RS counter to their maximum values (initial values) and increments the BFI counter by 1. BFI is not detected in the fourth AS-BFD-RS, and BFI is detected in the fifth AS-BFD-RS. Increment the counter by one.
  • the AP-BFD-RS counter of the terminal 20 becomes 0 by the fifth AS-BFD-RS reception (BFI non-detection), and the BFD counter has not reached the maximum value. Stop the timer. After that, when the BFD timer does not expire and the BFI counter reaches the maximum value, the terminal 20 determines that BF has been detected.
  • Example 2 Next, Example 2 will be described.
  • Example 2 both Aperiodic CSI-RS and Periodic CSI-RS are used for BFD.
  • the terminal 20 may perform the following Att1 or Alt2 operation.
  • the terminal 20 performs BFD by monitoring all AP-BFD-RSs and all P-BFD-RSs and receiving them.
  • Alt2 The maximum number of BFD-RS beams, which are the beams used for BFD, is limited.
  • the base station 10 notifies the terminal 20 of MaxBeamNum-AP-P-BFD-RS-r17 representing the maximum number (limit value).
  • Alt2 has variations A and B below.
  • ⁇ Alt2A> The restriction is implemented by the base station 10 (gNB) implementation. That is, the terminal 20 does not expect (do not assume) that the number of "AP-BFD-RS beams and P-BFD-RS beams" exceeds the limit value.
  • ⁇ Alt2B> The number of "AP-BFD-RS beams and P-BFD-RS beams" can exceed the limit.
  • the terminal 20 decides not to monitor the P-BFD-RS of a certain beam (one or more beams) and not consider it in BFD.
  • a "certain beam” may be determined by the associated QCL-D CORESET index (eg beam QCL-D with a large CORESET index).
  • Example 2-1 the BFD procedure using AP-BFD-RS and the BFD procedure using P-BFD-RS are performed independently. That is, BF determination (beam failure determination) by AP-BFD-RS and P-BFD-RS is performed as follows.
  • Example 1-1, 1-2 or 1-3 The method described in Example 1-1, 1-2 or 1-3 is used for BF determination using AP-BFD-RS.
  • Alt1 triggers BFR when the terminal 20 detects BF in either the BFD procedure using the P-BFD-RS or the BFD procedure using the AP-BFD-RS.
  • the BFI counter in the P-BFD-RS and the AP-BFD-RS counter are all set to 0 when the BFR procedure (BFR procedure on SCell or SpCell) is completed.
  • BFR is triggered when terminal 20 detects BF in both the BFD procedure using P-BFD-RS and the BFD procedure using AP-BFD-RS.
  • the beam failure declaration state (beam failure detection state) is maintained for a period of time. If within that period the second BFI counter reaches its maximum value, the BFR procedure is triggered. If the second BFI counter does not reach its maximum value within that time period, the beam failure detection state is cleared and the first BFI counter is set to zero.
  • FIG. 15 shows an operation example of Example 2-1.
  • terminal 20 receives P-BFD-RS and AP-BFD-RS as shown.
  • P-BFD-RSs that were not transmitted due to LBT failure are indicated by arrow marks represented by dotted lines.
  • Example 1-1 is applied to AP-BFD-RS.
  • the terminal 20 detects that the BFI counter of the AP-BFD-RS reaches the maximum value before the timer of the AP-BFD-RS expires. If Alt1 is applied, trigger BFR at this point.
  • the terminal 20 detects that the BFI counter of the P-BFD-RS has reached the maximum value before the timer of the P-BFD-RS expires. If Alt2 is applied, trigger BFR at this point.
  • Example 2-2 in Example 2 in which both Aperiodic CSI-RS and Periodic CSI-RS are used for BFD will be described.
  • Example 2-2 a BFD procedure that integrates AP-BFD-RS and P-BFD-RS is used.
  • BFD procedure of Example 2-2 there are the options of Example 2-2-1 and Example 2-2-2 below.
  • Example 2-2-1 is the same as the existing procedure (R15/R16). However, for the maximum value, etc., the values set as described in Example 1-1 are used. For example, use AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17, AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17.
  • Example 2-2-2 uses the BFD-RS counter as described in Example 1-2 (or Example 1-3).
  • FIG. 16 shows an operation example assuming Example 2-2-1.
  • the symbols for RS are the same as in FIG.
  • the terminal 20 detects one BFI on the AP-BFD-RS after the timer expiration (when the BFI counter is set to 0) indicated by A, and detects two BFIs on the P-BFD-RS. Since the number of BFIs detected, the BFI counter reaches its maximum value and activates the BFR trigger.
  • Each embodiment may be applied when using frequencies in a certain frequency range (eg, NR 52.6-71 GHz).
  • a certain frequency range eg, NR 52.6-71 GHz.
  • Each embodiment may be applied when certain conditions are met. Specific conditions, for example, if LBT is ON, if LBT is OFF, if the band to be used is an unlicensed band, if the band to be used is a licensed band, any of good.
  • Examples 1-2 and 1-3 may be applied to BFD/BFR using only P-CSI-RS considering LBT failure. That is, in Examples 1-2 and 1-3, AP-BFD-RS may be replaced with P-BFD-RS.
  • Example 1 Settings are made to the terminal 20 using upper layer parameters (eg RRC, MAC CE).
  • upper layer parameters eg RRC, MAC CE.
  • Example 2 Report from terminal 20 to base station 10 by UE capability.
  • Example 4 Determined by setting by higher layer parameters and reported UE capabilities (combination of example 1 and example 2).
  • Modification 6 is an example of UE capability.
  • UE capabilities shown in Examples 1 to 7 below are defined, and any of the UE capabilities may be reported from the terminal 20 to the base station 10 .
  • Example 1 UE capability indicating whether the terminal 20 supports AP-BFD-RS for BFD.
  • Example 2 UE capability indicating whether the terminal 20 supports only AP-BFD-RS for BFD.
  • Example 3 UE capability indicating whether the terminal 20 supports both AP-BFD-RS and P-BFD-RS for BFD.
  • Example 4 UE capability indicating whether the terminal 20 supports independent BF decision procedures in the AP-BFD-RS and P-BFD-RS.
  • Example 5 UE capability indicating whether or not the terminal 20 supports a BF decision procedure that integrates AP-BFD-RS and P-BFD-RS.
  • Example 6 UE capability to indicate whether terminal 20 supports separate BFI_COUNTER and beamFailureDetectionTimer for BFD based on AP-BFD-RS.
  • Example 7 UE capability indicating whether or not the terminal 20 supports the new AP-BFD-RS counters described in Examples 1-2 and 1-3.
  • the technology according to the present embodiment described above provides a technology that enables a terminal to appropriately detect beam failures in a wireless communication system.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 17 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary. Also, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Further, the transmission section 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like to the terminal 20 .
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various types of setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device included in the setting unit 130, and reads them from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110 . Also, the control unit 140 includes a function of performing LBT. A functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 . Also, the transmitter 110 may be called a transmitter, and the receiver 120 may be called a receiver.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the receiving unit 220 also has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Channel
  • the receiving unit 120 may receive PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, or the like from another terminal 20 .
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 or other terminals by the receiving unit 220 in the storage device provided in the setting unit 230, and reads them from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the terminal 20 . Also, the control unit 240 includes a function of performing LBT.
  • the terminal of this embodiment may be configured as the terminal and beam failure detection method shown in the following items.
  • (Section 1) a receiver that receives an aperiodic reference signal from a base station; A beam failure is detected when it is detected that the number of times of receiving an aperiodic reference signal with quality degradation reaches a second threshold before the number of times of receiving an aperiodic reference signal without quality degradation reaches a first threshold.
  • a terminal provided with a control unit that determines that it has been detected.
  • the control unit receives the aperiodic reference signal whose quality is degraded. 2. The terminal according to claim 1, wherein the terminal determines that a beam failure has occurred when it detects that the threshold has been reached.
  • (Section 3) a receiver that receives an aperiodic reference signal and a periodic reference signal from a base station; Detecting that the number of times the degraded aperiodic reference signal has been received reaches the first threshold before the first timer expires, or the degraded periodic reference before the second timer expires. a control unit that determines that a beam failure is detected when the number of signal receptions reaches a second threshold.
  • (Section 4) a receiver that receives an aperiodic reference signal and a periodic reference signal from a base station; If it is detected that the number of times the degraded aperiodic reference signal has been received reaches the first threshold before the first timer expires and the degraded periodic reference before the second timer expires a control unit that determines that a beam failure is detected when the number of signal receptions reaches a second threshold.
  • a terminal comprising: a controller for determining; (Section 6) receiving an aperiodic reference signal from a base station; A beam failure is detected when it is detected that the number of times of receiving an aperiodic reference signal with quality degradation reaches a second threshold before the number of times of receiving an aperiodic reference signal without quality degradation reaches a first threshold.
  • a beam failure detection method performed by a terminal comprising:
  • Any of the above configurations provides a technology that enables a terminal to appropriately detect beam failures in a wireless communication system.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 17 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gates and other hardware arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal 20 may be performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean (Boolean: true or false), or may be a numerical comparison (for example , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, cell, frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry (eg, lookup in a table, database, or other data structure);
  • “judgment” and “determination” are used to refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (Accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • “judgment” and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
  • judgment and “decision" can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may differ from cell to cell depending on the neurology.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • TTI that is shorter than a normal TTI may also be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRB: Physical RB), sub-carrier groups (SCG: Sub-Carrier Group), resource element groups (REG: Resource Element Group), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB Physical resource blocks
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a partial bandwidth, etc.) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the Cyclic Prefix (CP) length, etc.
  • CP Cyclic Prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

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Abstract

基地局から非周期的参照信号を受信する受信部と、品質劣化なく非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断する制御部とを備える端末。

Description

端末、及びビーム故障検出方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。また、NRでは、52.6~114.25GH等の高周波数帯を利用することが検討されている。
 また、NRシステムでは、周波数帯域を拡張するため、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)とは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンスキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスCC(unlicensed CC)ともいう)の利用がサポートされている。
3GPP TS 38.300 V16.4.0 (2020-12) 3GPP TS 38.331 V16.3.0 (2020-12) 3GPP TS 38.213 V16.4.0 (2020-12) 3GPP TS 38.321 V16.3.0 (2020-12) 3GPP TS 38.214 V16.4.0 (2020-12)
 NRにおいて、ビームの故障検出及びそのリカバリについての種々の機能が規定されている(例えば非特許文献2~5)。
 しかし、52.6GHzまでの周波数帯を想定した既存のNRの規定に従った端末は、unlicensed bandの使用が想定される52.6~114.25GH等の高周波数帯でのビームの故障検出を適切に実行できない可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、端末がビームの故障検出を適切に行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、基地局から非周期的参照信号を受信する受信部と、
 品質劣化なく非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、端末がビーム故障検出を適切に行うことを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 バンドの例を示す図である。 SCSとシンボル長との関係を示す図である。 Rel-15 BFRを説明するための図である。 Rel-16 BFRを説明するための図である。 BFDの例を示す図である。 Rel-15 BFRを説明するための図である。 Rel-16 BFRを説明するための図である。 LBTを行う場合のCSI-RS/SSBの送信状況を説明するための図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRである。本実施の形態における無線通信システム(基地局10と端末20)は基本的に既存の規定(例:非特許文献1~5)に従った動作を行う。ただし、高周波数帯あるいはunlisenced bandの利用を想定した場合における課題を解決するために、基地局10と端末20は、既存の規定にはない動作も実行する。後述する実施例の説明では、既存の規定にはない動作を主に説明している。なお、以下で説明する数値はいずれも例である。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 なお、後述する実施例においては、BFRに使用する参照信号として、Apriodic CSI-RSを例に挙げているが、本発明に係る技術を適用可能な非周期的参照信号は、Apriodic CSI-RSに限られない。例えば、本発明に係る技術を適用可能な非周期的参照信号として、非周期的な同期信号を使用してもよいし、CSI-RS以外の参照信号を使用してもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義される。
 無線アクセス方式としてOFDMが使用される。周波数領域において、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)は、少なくとも15kHz、30kHz、120kHz、240kHzがサポートされる。また、SCSに関わらず、所定数個(例えば12個)の連続するサブキャリアによりリソースブロックが構成される。
 端末20は、初期アクセスを行うときに、SSB(SS/PBCH block)を検出し、SSBに含まれるPBCHに基づいて、PDCCH及びPDSCHにおけるSCSを識別する。
 また、時間領域において、複数のOFDMシンボル(例えば、サブキャリア間隔に関わらずに14個)によりスロットが構成される。以降、OFDMシンボルを「シンボル」と呼ぶ。スロットはスケジューリング単位である。また、1ms区間のサブフレームが定義され、サブフレーム10個からなるフレームが定義される。なお、スロットあたりのシンボル数は14個に限られるわけではない。
 図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御情報又はデータを基地局10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもい。
 図2は、NR-DC(NR-Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCell)と1以上のSCellから構成される。なお、本明細書において、CC(コンポーネントキャリア)とセルを同義に使用してもよい。また、PCell、PSCellをSPCellと呼んでもよい。
 本実施の形態における無線通信システムにおいて、アンライセンスバンドを使用する場合には、LBT(Listen Before Talk)が実行される。基地局10あるいは端末20は、信号のセンシングを行って、センシング結果がアイドルである場合に送信を行い、センシング結果がビジーである場合には、送信を行わない。なお、アンライセンスバンドにおいては必ずLBTを行うわけではなく、アンライセンスバンドにおいてLBTを行わない場合があってもよい。
 (周波数帯について)
 図3は、既存のNRにおいて使用される周波数帯、及び本実施の形態に係る無線通信システムにおいて使用される周波数帯の例を示す。既存のNRにおける周波数帯(周波数レンジと呼んでもよい)として、FR1(0.41GHz~7.125)とFR2(24.25GHz~52.6GHz)の2つの周波数帯がある。図3に示すように、FR1では、SCSとして15kHz、30kHz、60kHzがサポートされ、帯域幅(BW)として5~100MHzがサポートされる。FR2では、SCSとして60kHz、120kHz、240kHz(SSBのみ)がサポートされ、帯域幅(BW)として50~400MHzがサポートされる。
 本実施の形態に係る無線通信システムでは、既存のNRでは利用されていない52.6GHzよりも高いの周波数帯(例えば52.6GHz~114.25GHz)も利用することを想定している。この周波数帯をFR4と称してもよい。
 また、本実施の形態では、上記のように周波数帯が拡張されることに伴って、既存のSCSよりも広いSCSが使用されることが想定される。例えば、SSB及びPDCCH/PDSCHのSCSとして480kHz、あるいは480kHzよりも広いSCSが使用される。
 高周波数帯では、大きな伝搬ロスを補償するために、多数の狭いビームを使用することが想定される。また、SCSとして、既存のFR2のSCSよりも広いSCS(例えば480kHz、960kHz)が使用される。
 図4は、SCSとシンボル長(シンボルの時間長)との関係を表す図である。図4に示すようにSCSが広くなるとシンボル長(シンボルの時間長)が短くなる。また、1スロット当たりのシンボル数が一定(つまり14シンボル)であるとすると、SCSが広くなるとスロット長が短くなる。
 このように、ビームが狭く多数になり、また、SCSが広くなると、端末20と基地局10が従来の規定に従って動作した場合、ビームの故障検出を適切に行えない可能性がある。例えば、後述するように、LBTの失敗が頻繁に行うことも想定され、その場合、ビームの故障検出のための参照信号の測定を適切に行えない可能性がある。
 以下、端末20と基地局10が、ビームの故障検出を適切に行うための技術について説明する。
 (BFR)
 まず、BFRにおける基本的な動作例を図5、図6を参照して説明する。
 まず、図5を参照して、PCell/PSCellにおけるBFRの動作例(R-15のBFR)を説明する。
 S10において、端末20は、基地局10からビーム毎に送信される参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSBの両方)を受信し、その品質(RSRP、RSRQ等)を測定する。ここで端末20は、全ての参照信号(つまりビーム)の品質が悪くなったと判断した回数が所定回数に達したら、S11の新たなビームのサーチを行う。
 S10における全ての参照信号とは、beam failurの検出のために測定を行う、基地局10から端末20に設定される参照信号(のインデックス)の集合(failure Detection resources)であり、これをq0と呼ぶ。これには、例えば、8が設定される。
 S11において、端末20は、候補となる参照信号(基地局10から設定されるcandidateBeamRSListでありq1と呼ぶ)のL1-RSRPを測定し、L1-RSRPが最大となる参照信号(ビーム)を新たなビームとして選択する。
 S12において、端末12は、選択した新たなビームに対応するPRACH occasionでPRACH(プリアンブル)を送信する。端末20は、4スロット後から開始するBFR response windowでBFR response(PDCCH)を監視する。
 端末20は、S13でBFR response(のPDCCH)を受信してから28シンボル後に、CORESET#0でモニタするPDCCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にあると想定して、CORESET#0でPDCCHをモニタする。
 次に、図6を参照して、SCellに対するBFRの動作例(R-16で導入されたBFR)を説明する。図6では、基地局30によりSCellが提供されているとする。
 S21において、端末20は、基地局30からビーム毎に送信される参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSBの両方)を受信し、その品質(RSRP、RSRQ等)を測定する。ここで端末20は、全ての参照信号(つまりビーム)の品質が悪くなったと判断した回数が所定閾値に達したら、S21でSR(スケジューリングリクエスト)を送信する。また、S23において、新たなビームのサーチを行う。
 S20における全ての参照信号とは、beam failureの検出のために測定を行う、基地局10から端末20に設定される参照信号(のインデックス)の集合(failure Detection resources)であり、これをq0と呼ぶ。これには、例えば、8が設定される。
 S23において、端末20は、候補となる参照信号(基地局10から設定されるcandidateBeamRSListでありq1と呼ぶ)のL1-RSRPを測定し、L1-RSRPが最大となる参照信号(ビーム)を新たなビームとして選択する。
 S22において、端末20はUL-grantを受信しており、そこで割り当てられたリソースを用いて、S24において、MAC CEを送信する。MAC CEには、beam故障のあったCCのインデックスと、CC毎の新たな参照信号のインデックス(つまりビームのインデックス)が含まれる。端末20は、S25でBFR response(PDCCH)を受信する。
 端末20は、PUSCHをスケジューリングするPDCCH(S25のPDCCH)を受信してから28シンボル後に、以降SCellでモニタするPDCCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にあると想定して、PDCCHをモニタする。また、端末20は、上記28シンボル後に、以降SCellで送信するPUSCHは、新たなビーム(参照信号)の空間ドメインフィルタに対応する空間ドメインフィルタを使用して送信する。つまり、PUSCHについてもQCLを更新する。
 次に、図7を参照して、R15/R16のビーム故障検出の例について説明する。この図は、端末20の動作を規定する、既存技術に係る下記仕様書の記載(抜粋)に基づく動作を示す。基本的には、端末20は、タイマが満了する前に、RSの品質劣化の回数が所定値の達したらビーム故障検出と判定し、BFRをトリガする。つまり、BFR手順を開始する。
 1> if beam failure instance indication has been received from lower layers:
  2>start or restart the beamFailureDetectionTimer;
  2>increment BFI_COUNTER by 1;
  2>if BFI_COUNTER >= beamFailureInstanceMaxCount:
    3>if the Serving Cell is SCell:
      4>trigger a BFR for this Serving Cell;
    3>else:
      4>initiate a Random Access procedure (see clause 5.1) on the SpCell.
 1>if the beamFailureDetectionTimer expires; or
 1>if beamFailureDetectionTimer, beamFailureInstanceMaxCount, or any of the reference signals used for beam failure detection is reconfigured by upper layers associated with this Serving Cell:
   2>set BFI_COUNTER to 0.
 図7では、周期的な参照信号(P-BFD-RS)を用いてBFDを行う例を示している。また、×印は、RSの品質が悪くBFIが検出された場合を示し、チェックマークは、RSを受信したがBFIが検出されなかった場合を示す。また、図の中段は、BFDタイマ(beamFailureDetectionTimer)の値を示し、図の下段は、BFIカウンタの値を示す。
 図7(a)に示す場合、BFIカウンタが1から増加せず、BFDタイマ(beamFailureDetectionTimer)が満了し、BFIカウンタがリセットされている。
 図7(b)に示す場合、BFDタイマが満了する前に、BF(ビーム故障)が宣言されている(BFRがトリガされる)。
 図8は、R15 PCell/PSCell BFRを示している。これは図5で説明した内容と同様である。図9は、R16 SCell BFRを示している。これは図6で説明した内容と同様である。
 (非周期的参照信号の利用について)
 本実施の形態の無線通信システムにおいて使用することが想定されている52.6~71GHzの周波数帯にはアンライセンススペクトラム(アンライセンスバンド)が含まれるため、本実施の形態の無線通信システムでは、LBTが必要になる場合がある。
 上述した既存技術に基づくビーム故障検出においては、端末20は、基地局10から周期的に送信される参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSB)を受信して、品質の測定を行う。
 しかし、基地局10においてLBTが行われる場合、例えば、図10に示すように、参照信号の各送信タイミングにおいて、LBTが成功する場合と成功しない場合がある。そのため、基地局10から周期的に参照信号を送信することができなくなり、端末20において、参照信号を受信できる頻度が低くなることが想定される。そのため、ビーム故障検出を適切に実行できない可能性がある。
 本実施の形態では、上記の課題を解決するために、端末20が、ビーム故障検出に使用する参照信号として、周期的な参照信号ではなく、DCIトリガに基づく非周期的な参照信号が使用される。非周期的な参照信号は、例えば、Aperiodic CSI-RSである。
 つまり、基地局10が端末20に対して、Aperiodic CSI-RSをトリガするDCIを送信し、端末20は、そのDCIで指定されるリソースでAperiodic CSI-RSを受信する。
 例えば、端末20と基地局10がアンライセンスバンドを使用する場合(あるいはLBTを行う場合)において、基地局10は、LBTが成功したタイミングで参照信号を送信する。
 端末20は、トリガに基づき非周期的に受信する参照信号を測定することにより、例えば、前述したBFIのカウント処理等を行うことで、ビーム故障検出を実行する。これにより、LBTが必要とされる場合に、LBT失敗の影響を受けずに、BFRを適切に実行できる。なお、本発明に係る技術は、LBTを前提としない場合でも適用可能である。以下、具体的な手法について実施例1、実施例2として説明する。
 (実施例1)
 実施例1では、Aperiodic CSI-RSのみをBFD(ビーム故障検出)に使用する。以下、より詳細な例として実施例1-1~1-3を説明する。
  (実施例1-1)
 実施例1-1では、R15/R16でのBFD(ビーム故障検出)手順と同様のBFD手順を用いる。より具体的には、R15/R16でのBFD手順でのRRCパラメータであるbeamFailureDetectionTimer(ビーム故障検出タイマ)が、AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17(非周期的参照信号用のビーム故障検出タイマ)に置き換わる。AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17は、RRCシグナリングで基地局10から端末20に通知されてもよいし、Aperiodic CSI-RSのトリガリングDCIで基地局10から端末20に通知されてもよい。
 AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17により、Aperiodic CSI-RSをBFR検出に使用する際のタイマの設定がなされる。
 既存のbeamFailureDetectionTimerとは異なる範囲の値がAP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17に設定されてもよい。例えば、beamFailureDetectionTimerの範囲の値よりも小さい値がAP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17に設定されてもよい。
 また、実施例1-1では、既存のRRCパラメータであるbeamFailureInstanceMaxCountが、AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17に置き換わる。AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17は、RRCシグナリングで基地局10から端末20に通知されてもよいし、Aperiodic CSI-RSのトリガリングDCIで基地局10から端末20に通知されてもよい。
 AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17により、Aperiodic RSをビーム故障検出に使用する際のビーム故障検出判定がされるRS misdetectionカウンタの設定がされる。
 なお、既存のbeamFailureInstanceMaxCountとは異なる範囲の値がAP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17に設定されてもよい。例えば、beamFailureInstanceMaxCountとの範囲の値よりも小さい値がAP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17に設定されてもよい。
 図11を参照して実施例1-1の動作例を説明する。図11において、TmaxはAP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17により設定され、Cmaxは、AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17により設定される。
 図11(a)において、端末20は、BFDタイマ(最初はTmax)をスタートさせる。端末20は、最初のRSでBFIを検出するので、BFIカウンタをインクリメントするが、その後、BFIカウンタ<Cmaxのままタイマが満了するので、BF手順はリセットされる。図11(b)の場合、BFDタイマが満了する前に、BFIカウンタ=Cmaxのとなるので、端末20はBFを検出する(BFが宣言される)。
  (実施例1-2)
 次に、実施例1-2を説明する。実施例1-2では、R15/16のBFD手順におけるBFDタイマが他のカウンタ(例:AP-BFD-RSカウンタ)に置き換えられる。なお、明細書では、Apriodic CSI-RS等のBFDで使用する非周期的参照信号をAP-BFD-RSと呼んでいる。
 本実施の形態では、ある期間において、AP-BFD-RSの数は固定的には定まらない。R15/16のBFD手順にAP-BFD-RSを適用した場合、ある期間において、少ない数のRSが検出されるとすると、BFDタイマ満了により、BFDカウンタは頻繁にリセットされ得る。これにより、BF決定が不正確になる。
 このように、AP-BFD-RSの送信頻度が小さい場合でも、BFの検出を可能とするために、実施例1-2では、BFDタイマは、正常に検出されたAP-BFD-RSの数(AP-BFD-RSインスタンスの数)のカウンタ(AP-BFD-RSカウンタ)に置き換えられる。当該カウンタに係る動作は下記のとおりである。
 端末20の下位レイヤにおいてBFインスタンスを検出すると(つまり、RSの品質が閾値よりも低い(悪い))、AP-BFD-RSカウンタが、あるパラメータに設定される(例:AP-BFD-RS counter-r17)とともに、BFIカウンタが増加される(インクリメントされる)。AP-BFD-RS counter-r17は、RRCシグナリングで基地局10から端末20に通知されてもよいし、Aperiodic CSI-RSのトリガリングDCIで基地局10から端末20に通知されてもよい。
 端末20がAP-BFD-RS(ビームインスタンス)を受信したが、BFインスタンスを検出しなかった場合において、AP-BFD-RSカウンタが0より大きければ、AP-BFD-RSカウンタは1だけ減少される。
 BF検出(BF宣言)の条件は下記のとおりである。
 端末20は、AP-BFD-RSカウンタが0になる前に、BFIカウンタが最大値に達した場合に、BFが検出された(BFが発生した)と判断する。なお、最大値等のパラメータについては、実施例1-1で説明したAP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17を適用してもよい。
 図12左は、既存手順における、RSがスパースな場合の例を示しており、図示のとおり、BFが検出(宣言)されない。図12右は、実施例1-2のAS-BFD-RSカウンタを適用した場合の例である。この例では、3回ともBFIが検出されているので、AS-BFD-RSカウンタは初期値のままであり(0より大きく)、BFIカウンタが最大値に達することでBFが検出される。
 上記は、次のような動作と同等である。制限時間(timer)ではなく新規にカウンタを設け、端末20は、そのカウンタ(初期値は0)でRS detection成功数をカウントし、RS detection成功数がある回数を上回る前(=上記新規カウンタがexpirationする前)に、ある回数以上のRS misdetectionが検出された場合のみ、BFを検出したと判断する。端末20内部では、この検出を下位レイヤで行い、BFが検出されたら上位レイヤに通知することとしてもよい。
  (実施例1-3)
 次に、実施例1-3を説明する。実施例1-3においては、新規カウンタ(例:AP-BFD-RSカウンタ)が追加される。
 実施例1-2で導入した(置き換えた)カウンタ(AP-BFD-RSカウンタ)は、AP-BFD-RSの間隔が大きい場合、非常に長期間継続する可能性がある。あまりにも長期間にわたるAP-BFD-RSsに基づくBFDは好ましくない可能性がある。
 そこで、実施例1-3では、実施例1-2で説明したようなカウンタが追加される。当該カウンタの継続時間を制限するためにBFDタイマが使用される。BFDタイマの最大値(初期値)として、既存のものを使用してもよいし、実施例1-1で説明したものを使用してもよい。
 実施例1-3における、AP-BFD-RSカウンタに係る端末動作、及びBFDタイマによる繰り返し動作は下記のとおりである。
 BFDタイマをスタートさせる。
 端末20の下位レイヤにおいてBFインスタンスを検出すると(つまり、RSの品質が閾値よりも低い(悪い))、AP-BFD-RSカウンタがあるパラメータに設定される(例:AP-BFD-RS counter-r17)。AP-BFD-RS counter-r17は、RRCシグナリングで基地局10から端末20に通知されてもよいし、Aperiodic CSI-RSのトリガリングDCIで基地局10から端末20に通知されてもよい。
 端末20がAP-BFD-RS(ビームインスタンス)を受信したが、BFインスタンスを検出しなかった場合において、AP-BFD-RSカウンタが0より大きければ、AP-BFD-RSカウンタは1だけ減少される。
 もしも、AP-BFD-RSカウンタが0まで減少し、かつ、BFIカウンタが最大値よりも小さい場合、BFDタイマを停止する。
 もしも、BFDタイマが満了すると、AP-BFD-RSカウンタを0にリセットする。
 BF検出(BF宣言)の条件は下記のとおりである。
 端末20は、AP-BFD-RSカウンタが0になる前、かつ、BFDタイマが満了する前に、BFIカウンタが最大値に達した場合に、BFが検出された(BFが発生した)と判断(宣言)する。もしも、AP-BFD-RSカウンタが0になったときに、あるいは、BFDタイマが満了したときに、BFIカウンタが最大値に達していない場合には、BFIカウンタは0にリセットされる。
 なお、最大値等のパラメータについては、実施例1-1で説明したAP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17を適用してもよい。
 つまり、実施例1-3では、Option2で提案された新規カウンタが、既存のタイマと合わせて使用される。既存タイマがexpirationする前かつ新規カウンタがexpirationする前にある回数以上のRS misdetectionが検出された場合、端末20は、BFが検出されたと判断する。
 図13、図14は、実施例1-3の例を示している。図13に示す例において、端末20は、1回目、2回目のAS-BFD-RSによりBFIを検出するので、AP-BFD-RSカウンタは最初の値から変更ない。また、BFIカウンタは2だけ増加される。ただし、2回目のAS-BFD-RS受信の後にBFDタイマが満了するので、AP-BFD-RSカウンタとBFIタイマがそれぞれ0にリセットされる。
 端末20は、3回目のAS-BFD-RSでBFIを検出するので、BFDタイマ、AP-BFD-RSカウンタをそれぞれ最大値(初期値)とし、BFIカウンタを1増加させる。4回目のAS-BFD-RSでBFIを検出せず、5回目のAS-BFD-RSでBFIを検出するので、BFDタイマ、AP-BFD-RSカウンタをそれぞれ最大値(初期値)とし、BFIカウンタを1増加させる。
 図14に示す例において、端末20は、5回目のAS-BFD-RS受信(BFI非検出)により、AP-BFD-RSカウンタが0になり、BFDカウンタが最大値に達していないので、BFDタイマを停止する。その後、BFDタイマが満了せず、BFIカウンタが最大値になると、端末20はBFが検出されたと判断する。
  (実施例2)
 次に実施例2を説明する。実施例2では、Aperiodic CSI-RSとPeriodic CSI-RSの両方をBFDに使用する。
 BFD用のRSについて、AP-BFD-RSのビームが、P(Periodic)-BFD-RSのビームと異なる場合、端末20は下記のAtt1あるいはAlt2の動作を行うこととしてもよい。
  (実施例2:Alt1)
 端末20は、全てのAP-BFD-RSと全てのP-BFD-RSをモニタし、これらを受信することでBFDを実行する。
  (実施例2:Alt2)
 BFDに使用するビームであるBFD-RSビームの最大数が制限される。例えば、基地局10から端末20に、その最大数(制限値)を表すMaxBeamNum-AP-P-BFD-RS-r17が通知される。Alt2には、下記のA,Bのバリエーションがある。
  <Alt2A>
 その制限は、基地局10(gNB)の実装により実現される。すなわち、端末20は、「AP-BFD-RSビームとP-BFD-RSビーム」の数が制限値を超えることを期待しない(想定しない)。
  <Alt2B>
 「AP-BFD-RSビームとP-BFD-RSビーム」の数は制限値を超え得る。この場合、端末20は、あるビーム(1又は複数のビーム)のP-BFD-RSについては、モニタせず、BFDで考慮しないことを決定する。「あるビーム(certain beam)」は、関連するQCL-D CORESETインデックス(例:大きなCORESETインデックスのビームQCL-D)により決定してもよい。
 実施例2におけるBFD(Beam failure determination)(ビーム故障判断)手順として、下記において実施例2-1と実施例2-2を説明する。
   (実施例2-1)
 実施例2-1では、AP-BFD-RSを用いたBFD手順とP-BFD-RSを用いたBFD手順を独立に行う。すなわち、AP-BFD-RSとP-BFD-RSによるBF判断(Beam failure determination)は下記のようにして行う。
 P-BFD-RSを用いたBF判断は既存技術(R15/R16)と同じとする。
 AP-BFD-RSを用いたBF判断には実施例1-1、1-2又は1-3において説明した方法を用いる。
 BFRのトリガ判断(BFを検出したかどうかの判断)については下記のとおり、Alt1とAlt2がある。
   <Alt1>
 Alt1では、端末20が、P-BFD-RSを用いたBFD手順とAP-BFD-RSを用いたBFD手順のいずれかにおいてBFを検出した場合に、BFRをトリガする。
 BFR手順(SCell又はSpCell上でのBFR手順)が完了した場合、P-BFD-RSにおけるBFIカウンタとAP-BFD-RSカウンタはは全て0にセットされる。
   <Alt2>
 Alt2では、端末20が、P-BFD-RSを用いたBFD手順とAP-BFD-RSを用いたBFD手順の両方においてBFを検出した場合に、BFRをトリガする。
 第1のBFIカウンタがその最大値に達した場合、ビーム故障宣言状態(ビーム故障検出状態)がある期間だけ維持される。当該期間内において、第2のBFIカウンタがその最大値に達した場合、BFR手順がトリガされる。当該期間内において、第2のBFIカウンタがその最大値に達しない場合、ビーム故障検出状態は解除され、第1のBFIカウンタは0にセットされる。
 以上がAlt1とAlt2の説明である。
 図15に、実施例2-1の動作例を示す。図15の例では、端末20は図示のとおりに、P-BFD-RS、AP-BFD-RSを受信する。また、図15には、点線で表現された矢印マークにより、LBT失敗で送信されなかったP-BFD-RSが示されている。
 図15の例において、AP-BFD-RSについては実施例1-1を適用している。端末20は、Aの時点で、AP-BFD-RSのタイマが満了する前にAP-BFD-RSのBFIカウンタが最大値に達したことを検知する。Alt1が適用される場合には、この時点でBFRをトリガする。
 端末20は、Bの時点で、P-BFD-RSのタイマが満了する前にP-BFD-RSのBFIカウンタが最大値に達したことを検知する。Alt2が適用される場合には、この時点でBFRをトリガする。
  (実施例2-2)
 Aperiodic CSI-RSとPeriodic CSI-RSの両方をBFDに使用する実施例2における実施例2-2を説明する。実施例2-2では、AP-BFD-RSとP-BFD-RSを統合したBFD手順を用いる。実施例2-2のBFD手順について下記の実施例2-2-1と実施例2-2-2のオプションがある。
  <実施例2-2-1>
 実施例2-2-1では、既存の手順(R15/R16)と同様である。ただし、最大値等については、実施例1-1で説明したように設定された値を使用する。例えば、AP-BFD-RS-beamFailureDetectionTimer-R17、AP-BFD-RS-beamFailureInstanceMaxCount-r17を使用する。
  <実施例2-2-2>
 実施例2-2-2では、実施例1-2(あるいは実施例1-3)で説明したようなBFD-RSカウンタを使用する。
 図16に、実施例2-2-1を想定した動作例を示す。RSの記号は、図15の場合と同じである。図16の例において、端末20は、タイマ満了(BFIカウンタを0にした時点)のAで示す時点の後、AP-BFD-RSで1回のBFIを検知し、P-BFD-RSで2回のBFIを検知するので、BFIカウンタが最大値に達し、BFRトリガを起動する。
 (変形例)
 次に、実施例1~2のいずれにも適用可能な例を変形例として説明する。
 <変形例1>
 各実施例は、ある特定の周波数範囲(例:NR 52.6~71GHz)に周波数を使用する場合において適用されることとしてもよい。
 <変形例2>
 各実施例は、ある特定の条件を満たす場合に適用されることとしてもよい。特定の条件は、例えば、LBTがONである場合、LBTがOFFである場合、使用するバンドがunlisencedバンドである場合、使用するバンドがlisencedバンドである場合、のうちのいずれかであってもよい。
 <変形例3>
 実施例1-2及び1-3は、LBT失敗を考慮して、P-CSI-RSのみを使用するBFD/BFRに適用されてもよい。つまり、実施例1-2及び1-3において、AP-BFD-RSをP-BFD-RSに置き換えてもよい。
  <変形例4>
 実施例1~2で説明した各例について、端末20がそれを使用するかどうかに関して、下記の例1~例4により設定/指示/報告等がされてもよい。
 例1:上位レイヤパラメータ(例:RRC、MAC CE)により端末20への設定を行う。
 例2:UE capabilityにより端末20から基地局10へ報告する。
 例3:仕様書に規定する。
 例4:上位レイヤパラメータによる設定と報告されたUE capabilityにより決定する(例1、例2の組み合わせ)。
  <変形例6>
 変形例6は、UE capabilityについての例である。下記の例1~例7に示すUE capabilityが定義され、いずれかのUE capabilityが端末20から基地局10に報告されてもよい。
 例1:端末20が、BFD用のAP-BFD-RSをサポートするか否かを示すUE capability。
 例2:端末20が、BFD用に、AP-BFD-RSのみをサポートするか否かを示すUE capability。
 例3:端末20が、BFDのために、AP-BFD-RSとP-BFD-RSの両方をサポートするか否かを示すUE capability。
 例4:端末20が、AP-BFD-RSとP-BFD-RSとで独立のBF判断手順をサポートするか否かを示すUE capability。
 例5:端末20が、AP-BFD-RSとP-BFD-RSとを、統合したBF判断手順をサポートするか否かを示すUE capability。
 例6:端末20が、AP-BFD-RSに基づくBFD用の別のBFI_COUNTERとbeamFailureDetectionTimerをサポートするか否かを示すUE capability。
 例7:端末20が、実施例1-2、1-3で説明した新たなAP-BFD-RSカウンタをサポートするか否かを示すUE capability。
 以上説明した本実施の形態に係る技術により、無線通信システムにおいて、端末がビーム故障検出を適切に行うことを可能とする技術を提供される。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図17は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図17に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図17に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、LBTを行う機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図18は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図18に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、端末20の制御を行う。また、制御部240はLBTを行う機能を含む。
 本実施の形態の端末は下記の各項に示す端末及びビーム故障検出方法として構成されてもよい。
(第1項)
 基地局から非周期的参照信号を受信する受信部と、
 品質劣化なく非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
 を備える端末。
(第2項)
 前記制御部は、品質劣化なく非周期的参照信号を受信した回数が前記第1閾値に達する前、かつ、タイマが満了する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が前記第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障が発生したと判断する
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 基地局から非周期的参照信号及び周期的参照信号を受信する受信部と、
 第1タイマが満了する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達したことを検出した場合、又は、第2タイマが満了する前に品質劣化した周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
 を備える端末。
(第4項)
 基地局から非周期的参照信号及び周期的参照信号を受信する受信部と、
 第1タイマが満了する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達したことを検出した場合、かつ、第2タイマが満了する前に品質劣化した周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
 を備える端末。
(第5項)
 基地局から非周期的参照信号及び周期的参照信号を受信する受信部と、
 タイマが満了する前に、非周期的参照信号と周期的参照信号のうちのいずれかの、品質劣化した参照信号を受信した回数が閾値に達したことを検出した場合、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
 を備える端末。
(第6項)
 基地局から非周期的参照信号を受信するステップと、
 品質劣化なく非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断するステップと
 を備える、端末が実行するビーム故障検出方法。
 上記構成のいずれによっても、無線通信システムにおいて、端末がビーム故障検出を適切に行うことを可能とする技術が提供される。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図17及び図18)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図19は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図17に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図18に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本特許出願は2021年4月12日に出願した日本国特許出願第2021-067406号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2021-067406号の全内容を本願に援用する。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  基地局から非周期的参照信号を受信する受信部と、
     品質劣化なく非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
     を備える端末。
  2.  前記制御部は、品質劣化なく非周期的参照信号を受信した回数が前記第1閾値に達する前、かつ、タイマが満了する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が前記第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障が発生したと判断する
     請求項1に記載の端末。
  3.  基地局から非周期的参照信号及び周期的参照信号を受信する受信部と、
     第1タイマが満了する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達したことを検出した場合、又は、第2タイマが満了する前に品質劣化した周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
     を備える端末。
  4.  基地局から非周期的参照信号及び周期的参照信号を受信する受信部と、
     第1タイマが満了する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達したことを検出した場合、かつ、第2タイマが満了する前に品質劣化した周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
     を備える端末。
  5.  基地局から非周期的参照信号及び周期的参照信号を受信する受信部と、
     タイマが満了する前に、非周期的参照信号と周期的参照信号のうちのいずれかの、品質劣化した参照信号を受信した回数が閾値に達したことを検出した場合、ビーム故障を検出したと判断する制御部と
     を備える端末。
  6.  基地局から非周期的参照信号を受信するステップと、
     品質劣化なく非周期的参照信号を受信した回数が第1閾値に達する前に、品質劣化した非周期的参照信号を受信した回数が第2閾値に達したことを検出した場合に、ビーム故障を検出したと判断するステップと
     を備える、端末が実行するビーム故障検出方法。
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EP3739930A1 (en) * 2018-01-09 2020-11-18 Sharp Kabushiki Kaisha User equipment and beam failure recovery method

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Title
ERICSSON: "Beam management for new SCSs", 3GPP DRAFT; R1-2102791, vol. RAN WG1, 7 April 2021 (2021-04-07), pages 1 - 15, XP052177765 *

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